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模电想必是近来小伙伴们很头疼的一门课程了。小编结合自己的感受用一句话形容一下:"老师说第一遍不懂,第二遍还是不懂,第三遍还是不懂。"网友们是这么看模电的:天书般难懂。模电=魔电本科模电就够痛苦了,研究生的高阶模电简直是欲仙欲死。二极管、三极管、MOS带入门;运放、震荡电路、斩波电路显神通。课堂上老师

为什么我努力学模电,还是学不好?

01反相比例运算电路02同相比例运算电路03电压跟随器04反相求和运算电路05同相求和运算电路06加减运算电路07加减电路08积分运算电路09实用积分电路010微分运算电路011实用微分电路012压控电压源二阶低通滤波器013压控电压源二阶高通滤波器014RC桥式正弦振荡电路015方波发生电路016

一起学习20种常用运放电路

运算放大器(Operational Amplifier,简称 Op-Amp)是一种集成电路器件,通常用于放大电压信号、滤波、比较等应用。其基本原理包括以下几个方面:差分输入:运算放大器有两个输入引脚,一个是非反向输入(+)引脚,另一个是反向

五大方面告诉你,运放电路的基本原理

运放有哪些噪声源?什么是噪声频率曲线?什么是等效输入噪声?噪声和带宽是什么关系?什么是闪烁噪声、什么是白噪声? 本文章带你一次看个够,千字长篇分析,仿真文件已经整理得明明白白,先收藏,后阅读。 我们先从电阻热噪声说起,图1-1 是使用multisim做的理想电阻仿真结果,理想电阻

什么是运放噪声频率曲线?怎么算噪声有效值?

今天开始,聊一聊运放吧,之前很多兄弟们也提了这个要求。正好我最近也想深入看看运放方面的,那么就借这个机会一步一步再搞一搞吧。 运放这个器件相对于电阻,电容,三极管,MOS管等器件算是比较复杂的,而且电路中也常用,出问题的情况也多,显然一篇文章根本就说不明白运放,因此,我可能要写很多期。具体多少期,写

运放-1-理想运放与虚断虚短的来源

问题 上期之后,有几个兄弟提到了让讲一讲运放周围电阻的选取,典型问题如下:如下图:如果我们把运放当作理想的,那么放大电路的增益就是两个电阻的比值,如果要让增益等于2,那么R1和R2分别是2K,1K能达到目的,20K,10K也能达到目的,200K,100K也能达到目的,2Ω,1Ω看着也能达到目的,那么

运放-2-放大器的电阻的选择

我们知道,运放有非常多的参数,这些参数的意思,我们大抵都可以从网上查到。作为过来人,我觉得仅仅了解字面的意思是远远不够的。所以我从这一节,开始说一说运放的参数,先从运放的失调电压说起吧。 还是先带着问题看比较好,我们可以先想一下这几个问题:1、失调电压是啥?咋产生的?2、失调电压一般是uV,mv级别

运放-3-失调电压Vos的理解与仿真验证

今天来说一说运放的偏置电流和失调电流,我们还是带着问题看,先想想下面几个问题:1、为什么不同运放的偏置电流差这么多?原因是什么?2、运放输入端偏置电流方向是什么样的呢?是可以流进,也可以流出的吗?3、实际应用中偏置电流是如何引起误差的呢?4、实际应用中失调电流是如何引起误差的呢?5、电路设计时应该如

运放-4-偏置电流Ib与失调电流Ios(1)

今天来看下运放的稳定性吧,这个也是相当重要的,如果不知道如何分析,设计电路难免就会掉到坑里面。 关于运放的稳定性,以前也零零散散知道一些内容,但是不系统,既然说到这个专题了,我也专门查了一些资料,现在做一个总结,构建自己的知识体系,同时分享给兄弟们。 相关问题 我们先来看一些几个常见的问题或者是现象

运放10-运放的稳定性评估的基本原理

一般在用运放时,规格书中有带宽BW的指标,也有压摆率SR的指标。两个参数看起来都是和时间有关的,但应用场景是不同的。比如阶跃大信号输入的时候,输出响应是受到BW限制,还是SR的影响?如果阶跃输入信号的幅值是1V,输出响应一般是受到SR的影响;如果阶跃输入信号在10mv左右,是小信号,这个时候输出响应

运放带宽和压摆率有什么区别?